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141.
轮对摇头运动对轮轨滚动接触蠕滑率/力的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
金学松 《西南交通大学学报》1998,33(5):496-502
用数值分析方法分析了单轮对的摇头运动对其左右轮轨滚动接触斑上蠕滑率/力的影响。在轮轨滚动接触蠕滑率/力关系分析方面,利用了Kalker的三维弹性体非赫兹滚动接触计算模型。通过分析计算可知,轮对摇头角运动参量是影响轮轮之间横向蠕滑力的主要因素。 相似文献
142.
基于数学形态学的形态小波变换是对信号基于形态特征的非线性分解,选取合适的信号分解算子既能够抑制噪声,又能够提取信号中的冲击成分。形态小波变换只有加减法和取极大、极小运算,与通用的时频分析方法相比计算简单。仿真数据和实验信号的分析表明:形态小波变换能够准确有效地提取轴承故障的特征频率成分,适用于轴承故障的在线诊断。 相似文献
143.
为保证双机架可逆冷轧机轧制中带钢恒张力,设计了恒张力简单自适应控制系统.该系统含有电流和速度2个内环,这2个内环均采取PI调节器控制;最外环为张力环,采用简单自适应控制器控制.仿真结果表明,简单自适应控制比传统PID控制具有更好的性能.该系统对带钢恒张力控制具有很强的鲁棒性,提高了带钢板厚和板形的精度. 相似文献
144.
陈波 《铁道标准设计通讯》2020,(3):170-177,182
机车车辆和列车检测系统的兼容性涉及行车安全,欧洲TSI中对其有明确的要求和配套标准,近年来中国国内也制定了类似标准,但以修改采用IEC或EN相关标准为主,总体上系统性研究较为缺乏。通过文献研究法,搜集整理了国内外机车车辆和列车检测系统兼容性标准和相关欧洲研究项目等资料,对标准的演进和完善过程进行了梳理和总结,并选取当前标准制定和运用中的若干问题进行分析。历经20年,欧洲包括EN 50238系列和EN 50617系列的兼容性标准体系已经基本建成,TSI中关于欧洲频率管理(FrM)的开口项也已初步关闭。IEC仅针对EN 50238第1部分制定了IEC 62427标准,而中国现行相关国家标准并不完善。建议立足中国铁路特点开展相关理论研究和系统测试,确定符合我国实际的干扰电流限值,完善相关标准体系。 相似文献
145.
为实现欧洲轨道交通技术的协调,基于欧洲互换性准则的技术规范和欧洲标准在欧洲已经生效,对其中包含的关于制动系统(除了停放制动)设计的描述进行了解释和评价,其关注的基础是制动过程的机械学。采用最小时间间隔的瞬时减速度(减速度特性),可以对轨道车辆的制动性能进行设计和评价。据此,可以计算出瞬时制动力和车辆阻力,由瞬时制动减速度可以确定所要求的轮轨粘着力。当今根据UIC544-1对传统结构的车辆采用的关于制动评价的经验方法依然保留。总体思路是根据物理基础确定轨道车辆制动设计的计算方法。 相似文献
146.
147.
利用改进后的车辆动力学仿真程序VDS,研究了车辆及列车在地震情况下的运行安全性,提出了运行安全性评价方法,并探讨了车体间抗蛇行减振器和车端减振器对地震情况下列车运行安全性的影响。 相似文献
148.
简述高等级公路沥青混凝土路面施工中对材料的注重、混合料的拌和、运输到摊铺、压实等都要进行严格的现场监控。 相似文献
149.
铁道机车车辆通用旋转式涡流制动(RWB) 总被引:1,自引:0,他引:1
王渤洪 《变流技术与电力牵引》2006,(4):46-52
德国铁路公司(DB AG)ICE3快速列车的线性涡流制动(LWB)就是采用了电磁涡流制动的原理.该制动原理的优点是工作无磨损和对环境友好.但铁路日常运输使用LWB制动需强化线路的质量,而使用旋转式涡流制动(RWB)无需强化线路质量,因此原则上可在任何铁道机车车辆上补装RWB系统.多年来RWB作为电磁制动器已成功用于公路机动车辆上.现在已克服了起初所出现的各种的技术难题,在铁路运输中使用这种制动技术已趋于成熟.文章分析了使用旋转式涡流制动技术的可行性和经济性. 相似文献
150.
《Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility》2012,50(10):1135-1154
This paper presents a model simulating rail roughness growth in which the interaction of a wheelset with the track is considered. The aim is to investigate any possible mechanism for roughness growth due to the coupling between the vertical dynamics, the torsional vibration across the axle of the wheelset and the non-steady contact mechanics. The time-domain simulations are carried out for a driven wheelset on tangent track. Both rigid and flexible are considered with parameter variations for moments of the wheelset, vehicle speeds and wavelengths of initial roughnesses. The 2D non-Hertzian and non-steady contact model used in simulations are based on influence coefficients obtained from a boundary element model. The nonlinear development of the rail roughnesses after millions of wheelset passages is also presented. 相似文献